Exkurze do elektrárny Dětmarovice



Podobné dokumenty
Exkurze do elektrárny Chvaletice

Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ

Digitální učební materiál

Příloha k tiskové zprávě ze dne Program obnovy uhelných zdrojů Skupiny ČEZ

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

Moderní kotelní zařízení

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

Vícepalivový tepelný zdroj

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Z e l e n á e n e r g i e

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava

DODAVATELSKÝ PROGRAM

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vedlejší energetické produkty a jejich využití

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

ODSÍŘENÍ, DENITRIFIKACE A ODPRÁŠENÍ KOTLŮ STŘEDNÍ VELIKOSTI

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

Popis výukového materiálu

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

Povrchová těžba hnědého uhlí. Těžební stroje. Znečišťování ovzduší tepelnými elektrárnami. Hnědé uhlí

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

Nový fluidní kotel NK14

Projekt EVO Komořany žije

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

Mlecí zkoušky certifikovaného paliva TPS NOLO 1 MO 32

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

ArcelorMittal Ostrava a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy)

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Energetické využití biomasy Hustopeče až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s.

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman


Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

1/79 Teplárenské zdroje

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Přívoz Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

Technická opatření na ekonomizéru biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

UHELNÉ ELEKTRÁRNY SKUPINY ČEZ

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu ECK Generating, s. r. o., Kladno BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum

VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM

MLETÍ SILIKÁTOVÝCH SUROVIN

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Expert na zelenou energii

Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

Digitální učební materiál

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Teplárna Dolu ČSM Integrované povolení čj. MSK 53590/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Přehled některých akcí realizovaných v létech

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

C-Energy Bohemia s.r.o.

Expert na zelenou energii

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY. Zbyněk Bouda

Transkript:

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval: Mgr. Oldřich Keltner Foto: Mgr. Oldřich Keltner

Elektrárna Dětmarovice je tepelná elektrárna společnosti ČEZ u obce Dětmarovice v Moravskoslezském kraji. Leží v těsné blízkosti polských hranic. Její instalovaný výkon je 800 MW a je tak nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku. Elektrárna ročně vyprodukuje okolo 3 TWh elektrické energie. Elektrárna se zabývá také výrobou tepla, které dodává především do Orlové. V květnu 2009 začala výstavba horkovodu do města Bohumín, který byl dokončen na podzim 2010. Základní údaje Celkový výkon : 800 MW Začátek výstavby: 1971 Dokončení výstavby: 1975 1976 Palivo: černé uhlí ( Wikipedia.cz ; propagační materiály ČEZu)

Základní informace Zásobování uhlím Umístění elektrárny bylo zvoleno s ohledem na blízkost černouhelných dolů Ostravsko-karvinského revíru. Elektrárna spalovala černé uhlí pouze z místních zdrojů, ale po roce 2000 se začalo v menší míře využívat také hnědé uhlí ze severozápadních Čech. Také začaly dodávky levnějšího černého uhlí z Polska. Uhlí z blízkých dolů OKD je dopravováno výhradně vlaky dopravce OKD, Doprava, který také provozuje vlečku elektrárny a vykládku uhlí ze samovýsypných vozů v hlubinném zásobníku. OKD, Doprava zajišťuje i provoz zauhlování. Historie Výstavba elektrárny byla zahájena v 1971 a spouštění čtyř bloků probíhalo postupně od května 1975 do listopadu 1976. Generálním projektantem stavby byl Energoprojekt Praha, stavbu provedla firma VOKD Ostrava, dodavatelem technologie byla Škoda Plzeň. Odsířeno v roce 1998.

Schéma tepelné elektrárny

Model elektrárny Dětmarovice

Způsob odsíření Komín, kterým odchází odsířené spaliny při normálním provozu Komín, kterým odchází spaliny při najíždění bloku Z chladicích věží odchází pouze pára

Popis elektrárny Dětmarovice Komíny Kotelna Dopravníky uhlí Chladicí věže Zdroj vody Rozvodna Skládka černého uhlí Odsiřovací jednotka, odsířené spaliny jsou odváděny do komína Rozmrazovací hala na vagóny

Komín, chladicí věže Budova kotelny Budova s elektrostatickými odlučovači prachových částic

Strojovna Parní turbína s generátorem 4 výrobní bloky, každý o elektrickém výkonu 200 MW Strojovna elektrárny je osazena čtyřmi turbínami. Turbíny mají jmenovitý výkon 200 MW a jmenovité otáčky 3000/min. Tepelný spád v každé turbíně zajišťuje povrchový kondenzátor. Pára má vstupní parametry16,18 MPa a 535 stupňů Celsia, přihřátá pára má teplotu 535 stupňů C.

Palivo ČEZ, a. s., spaluje černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg a obsahem síry pod 0,5 %. Používá se výlučně uhlí z Ostravsko - karvinské pánve. Černé uhlí Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok je cca 1600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagonů. Uhlí se po rozemletí na velmi jemnou frakci spaluje v celkem 4 kotlích o výkonu 650 t páry/hod.

Pohled vzhůru, zavěšení kotle Každý z kotlů má výšku 60 m a z vody se zde vyrábí pára o teplotě 540 C a tlaku 17 MPa. Pára je vedena do turbogenerátorů.

Pohled ze střechy kotelny ( více jak 60 m ) Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok je cca 1600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagonů. Skládky uhlí

Dopravníky uhlí k mlýnům Pásové dopravníky s černým uhlím Detail kulového mlýna, uhlí se rozdrtí na jemný prach

Kotelna Kotle jsou z produkce podniku Vítkovice, jsou průtlačné, dvoutahové, s granulační spalovací komorou, účinnost se pohybuje okolo 90 %, nejvyšší teplota v kotli je 1400 stupňů Celsia. Každý kotel má mlecí zařízení, které se skládá ze čtyř mlecích okruhů s kroužkovými mlýny o výkonu 36 t/h.

Zařízení kotelny

Kulové mlýny na uhlí Detail, jeden mlýn byl otevřený Průměr koule je asi 50 cm

Koule z kulového mlýna Obrázek není kvalitní, zrovna strašně lilo

Turbogenerátor Každý z kotlů má výšku 60 m a z vody se zde vyrábí pára o teplotě 540 C a tlaku 17 MPa. Pára je vedena do turbogenerátorů. Turbogenerátor je složen celkem ze tří stupňů a zajišťuje přeměnu tepelné energie páry na energii mechanickou. Na společné hřídeli s jednotlivými stupni turbíny je i hlavní generátor, který vyrábí elektrickou energii o napětí 15,75 kv. Vyrobená elektrická energie je pro přenosové účely transformována na úroveň 110 kv.

Strojovna Strojovna elektrárny je osazena čtyřmi turbínami. Turbíny mají jmenovitý výkon 200 MW a jmenovité otáčky 3000/min. Tepelný spád v každé turbíně zajišťuje povrchový kondenzátor. Pára má vstupní parametry16,18 MPa a 535 stupňů Celsia, přihřátá pára má teplotu 535 stupňů C.

Oprava turbíny

Vidět otevřenou turbínu se jen tak nepodaří

Velín Kontrola hoření v kotlích Kontrola práce turbíny Otáčky, napětí Detail operátorova pracoviště

Pohled ze střechy odsiřovací zařízení Odsiřovací blok Každý kotel je opatřen čtyřmi elektrostatickými odlučovači typu Lurgi a dvěma kouřovými ventilátory. Zařízení odsíření je dodávkou firmy Mitsubishi. Sestává ze dvou absorbérů (vždy jeden pro dva výrobní bloky). V provozu je od března 1998.

Pohledy ze střechy kotelny

Ekologie v elektrárně Všechny spaliny EDĚ procházejí několika zařízeními pro snižování emisí - jedná se o odstranění oxidů dusíku, oxidů síry a popílku. Elektrárna je vybavena například moderním systémem měření vibrací turbosoustrojí od dánského výrobce Bruel and Kjaer. Vyměněn a kompletizován byl celý informační systém a systém řízení. Dodavatelem byl německý Siemens.

Ekologie v elektrárně Účinnost všech těchto zařízení je nezávisle a kontinuálně sledována a podléhá pravidelným kontrolám orgány státní správy a ochrany životního prostředí. Elektrárna obdržela certifikát "Systém environmentálního managementu" a současně splňuje ISO 14001.

Pohledy ze střechy kotelny

Pohled ze střechy kotelny

Hlavní generátor, který vyrábí elektrickou energii o napětí 15,75 kv. Vyrobená elektrická energie je pro přenosové účely transformována na úroveň 110 kv.

Další činnost elektrárny Technologické zařízení elektrárny je chlazeno uzavřenými chladícími okruhy, tyto jsou doplňovány vodou z řeky Olše. Kromě výroby elektrické energie zajišťuje EDĚ i dodávky tepla v horké vodě pro vytápění lokality Orlová.

Dodávky tepla Elektrárna Dětmarovice kromě výroby elektrické energie zajišťuje i významné dodávky tepla. Společná výroba elektrické energie a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí. Na základě vítězství ve veřejné soutěži začala v květnu 2009 výstavba přivaděče tepla do dalšího města. Horkovodem bude proudit teplo z elektrárny Dětmarovice do Bohumína po dobu minimálně dvaceti let. První dodávky začaly na podzim 2010 a bohumínským přinesly zhruba pětinovou úsporu plateb za vytápění a teplou vodu. Náklady na výstavbu ve výši 500 milionů korun hradila Skupina ČEZ. Elektrárna v topné sezóně 2010/2011 vyrobila téměř 660 TJ tepla. Z toho 420 TJ dodala do asi devíti tisícovek bytů v Orlové. V zimě za velkých mrazů protéká potrubím do Orlové i 650 m 3 horké vody za hodinu o teplotě až 140 C. Dalších více než 70 TJ vyrobeného tepla směřovalo do asi tří tisícovek bytů a městských objektů v Bohumíně, kde byl v srpnu loňského roku slavnostně spuštěn nový systém centrálního vytápění.zbývajících více než 100 TJ tepla zásobovalo odběratele v okolí elektrárny. Ceny tepla dodávaného z elektrárny jsou přiměřené a obstojí ve srovnání s možnými konkurenčními způsoby zásobování teplem. Výhodou je rovněž provozně - technická i očekávaná cenová stabilita dodávek v delším výhledu. Zdroj ČEZ

Vedlejší energetické produkty (VEP) Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší energetické produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek surovinou pro další zpracování a výrobu. Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně cca 400 000 tun VEP. Z tohoto množství je 90% popelovin, které jsou certifikovány a využívány ve stavebnictví především jako přísada do cementu, betonu či pórobetonu. Zbylých 10 % představuje energosádrovec, který je produktem odsíření z mokré vápencové vypírky. V elektrárně Dětmarovice je využíván spolu s částí popelovin k rekultivačním účelům. Přebytky jsou ukládány na složiště elektrárny. Zdroj ČEZ

Zpracoval : Mgr. Oldřich Keltner Foto: Mgr. Oldřich Keltner Zdroje informací : ČEZ encyklopedie energetiky Energie fosilních paliv Informační brožury ČEZu